
呈現一位設計師指揮著背後多個 AI 機器人同時產出圖片與影音的意象
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「我們的廣告 ROAS 一直掉,因為素材兩天就疲乏了,但設計團隊已經連續加班一個月,根本生不出更多圖跟短影音。」上週在企業內訓的會議室裡,一位服飾電商老闆苦惱地向我倒垃圾。他的痛點,幾乎是現在所有做 B2C 品牌共同的噩夢。演算法胃口被越養越大,消費者滑手機的速度越來越快,品牌每天需要投餵的素材量已經到了反人類的程度。
很多老闆直覺的解法是「再多請兩個設計師」或是「外包給剪輯工作室」。但在 2026 年,用純人力去對抗演算法的消耗速度,是一場注定會輸的消耗戰。
你需要的不是更多雙手,而是改變內容生產的底層邏輯。
核心定義解析:2026 AIGC 產能革命的本質 AIGC(AI Generated Content)在商業應用上,已經從「好玩的作圖工具」升級為「自動化生產線」。它的核心價值在於模組化與規模化。透過訓練專屬模型,品牌能將單一商品圖瞬間擴展成數十位不同國籍 AI 模特兒的穿搭照,或是將一篇文案自動轉化為多支風格迥異的短影音,實現素材產能的指數型增長。
過去我們拍一檔新品,要敲攝影師、找模特兒、租棚、等修圖,整個週期長達數週。只要其中一張主視覺效果不好,整檔活動的素材就得重頭來過。
現在的玩法完全不同了。
在確認鍵(Enterimc)協助品牌建立 AI 內部工作流的經驗中,我們發現只要把產製流程拆解,AIGC 能在三個關鍵節點上徹底釋放團隊產能:
- 從實體拍攝轉向 AI 模特兒換裝: 品牌只需要拍攝標準的商品平拍照。後續的去背、合成,甚至套用到不同膚色、體型與場景的 AI 模特兒身上,全交由生成式 AI 批次處理。這省下的不只是幾十萬的拍攝費,更是幾週的等待時間。
- 從手工剪輯轉向短影音矩陣生成: 影音內容是目前的流量密碼,但剪輯極度耗時。透過現在的 AI 工具,可以將既有的長影片、Podcast 甚至是部落格文章,自動擷取精華片段,配上字幕與 AI 語音,一天內產出十幾支可用於 Reels 或 TikTok 的短影音素材。
- 讓設計師回歸「品味把關」: AI 負責大量生成「及格線以上」的素材來做 A/B 測試。人類設計師的工作,從無聊的修圖去背,轉變為設定 AI 的提示詞(Prompt)、控制品牌視覺調性,以及挑選最具爆款潛力的成圖。
面對這波技術衝擊,許多行銷團隊在諮詢時一定會問這個核心問題:
Q:導入 AI 產圖與短影音後,原本的設計與影音團隊會面臨裁員嗎? 這是一個常見的恐懼,但現實情況剛好相反。懂品牌的設計師變得比以往更有價值。AI 沒有商業思維,它不知道哪種構圖能打中你們家的受眾。導入 AIGC 後,原來的設計師會晉升為「AI 視覺總監」。他們不再被繁瑣的執行綁架,而是專注於策略與美感的決策。淘汰人的從來不是 AI,而是另一個懂得使用 AI 的人。
當社群上的競爭已經變成每日百張素材的游擊戰時,固守傳統產製流程,只會讓品牌在流量池裡逐漸失去聲音。
當你的競品已經能在一小時內根據時事熱點生成十支短影音時,你的品牌,還在等下週三的設計草圖嗎?




















